机械设计基础122轴结构设计

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机械设计基础 课后习题答案 第三版 高等教育出版社课后答案(1-18章全)

机械设计基础 课后习题答案 第三版 高等教育出版社课后答案(1-18章全)

机械设计基础课后习题答案第三版高等教育出版社课后答案(1-18章全)机械设计基础课后习题答案第三版高等教育出版社目录第 1 章机械设计概述??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 1第 2 章摩擦、磨损及润滑概述??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 3第 3 章平面机构的结构分析??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 12第 4 章平面连杆机构??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 16第 5 章凸轮机构??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????36第 6 章间歇运动机构??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 46第7 章螺纹连接与螺旋传动??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? 48第8 章带传动??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????60第9 章链传动??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????73第10 章齿轮传动??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????80第11章蜗杆传动??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????112第12 章齿轮系??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????124第13 章机械传动设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 131第14 章轴和轴毂连接??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? 133第15 章轴承??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????138第16 章其他常用零、部件??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 152第17 章机械的平衡与调速??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? 156第18 章机械设计CAD 简介??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????163第1章机械设计概述1.1 机械设计过程通常分为哪几个阶段?各阶段的主要内容是什么?答:机械设计过程通常可分为以下几个阶段:1.产品规划主要工作是提出设计任务和明确设计要求。

机械设计基础(青岛大学)知到章节答案智慧树2023年

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机械设计基础(青岛大学)知到章节测试答案智慧树2023年最新绪论单元测试1.机械式手表是()。

参考答案:机器2.平面机构中若引入一个高副将带入()个约束,而引入一个低副将带入()个约束参考答案:1,23.运动副是联接,联接也是运动副。

参考答案:错4.机构运动简图与连接各构件的运动副的具体结构、外形、组成构件的零件数目及固联方式等无关参考答案:对5.运动副的作用,是用来限制或约束构件的自由运动的。

参考答案:对第一章测试1.两个构件直接接触而形成的(),称为运动副。

参考答案:可动联接2.变压器是()。

参考答案:既不是机器也不是机构3.机构具有确定运动的条件是()。

参考答案:自由度数目=原动件数目4.运动副的两构件之间,接触形式有()几种。

参考答案:点;线;面5.运动副是指能使两构件之间既保持()接触。

而又能产生一定形式()的()。

参考答案:相对运动;链接;直接6.机器是构件之间具有确定的相对运动,并能完成有用的机械功或实现能量转换的构件的组合。

参考答案:对7.当自由度数目<原动件数目时,机构具有确定运动。

参考答案:错8.凡两构件直接接触,而又相互联接的都叫运动副。

参考答案:错9.螺栓联接是螺旋副。

参考答案:对10.运动副的两构件之间,最高级的接触形式是体接触。

参考答案:错第二章测试1.在曲柄摇杆机构中,只有当()为主动件时,才会出现“死点”位置。

参考答案:连杆2.具有急回特性的四杆机构,其行程速度变化系数K的值()。

参考答案:<13.在曲柄摇杆机构中,当摇杆为从动件时,最小传动角出现在()共线的位置。

参考答案:曲柄与机架4.铰链四杆机构有整转副的条件是:最短杆与最长杆长度之和()其余两杆长度之和。

参考答案:≤5.四杆机构的急回特性是针对主动件作()而言的。

参考答案:等速转动6.速度瞬心是指两个构件()相同的点。

参考答案:相对速度7.机构是否存在死点位置与机构取哪个构件为原动件无关。

参考答案:错8.在摆动导杆机构中,当导杆为主动件时,机构有死点位置参考答案:对9.压力角越大,机构的传力性能越差。

机械设计基础轴PPT课件

机械设计基础轴PPT课件

心轴的弯曲强度条件:
w
M W
M 0.1d 3
w
设计公式:
式中
d
3
M
0.1
w
静应力状态下:
w 1 w
脉动应力状态下:
ห้องสมุดไป่ตู้
w
0
w
轴转动时:
w
1
w
第16页/共26页
三、转轴的强度计算
钢轴危险截面的当量弯曲应力强度条件:
Me M 2 (T )2
当量弯矩
ew
1 0.1d 3
T
T WT
T 0.2d 3
9.55106 0.2d 3n
p
T
设计公式:
d
3
T
0.2T
3
9.55 106
0.2T
3
p n
C3
P n
注: ①一般开一个键槽:
d 开1两.0个3键槽:
d 1.07
②上式为轴颈的初步估算值,是轴上受扭段的最小直径。
③将轴径取为标准值。
第15页/共26页
二、心轴的强度计算
例题
单级斜齿圆柱齿轮减速器 已知:轴上齿轮的分度圆直径,作用在齿轮上的切向力,径向力,
轴向力,传动不逆转,轴的材料为45钢,进行调质处理。 试校核:该轴的强度。
第18页/共26页
例题(续)
第19页/共26页
例题(续)
解:这是一转轴:弯扭组合,
1.求水平面反力
FAH ,FBH
Ft ——产生扭矩,其余产生弯矩。
M c
0 FAH
80
FBH
80 FAH
FBH
FAH FBH Ft 0FAH = FBH = 2750N

安工大机械设计基础-12轴

安工大机械设计基础-12轴

机械设计基础 —— 轴
12-1 概述
轴:支承旋转的零件,传递运动和力 一、轴的功用 1. 支承旋转零件并传递运动和动力 2. 保证所有轴上零件有确定的轴向工作位置

二、轴的分类
1 按载荷性质分类
2 按形状分类
机械设计基础 —— 轴
1 按载荷性质分类


传动轴:主要承受转矩
转轴:既承受弯矩,又承受转矩
1. 钢:

2. 球墨铸铁:

QT500-5、QT600-2
机械设计基础 —— 轴
12-3 轴的计算
轴的工作能力主要取决于强度和刚度,高 速轴还要校核振动稳定性

一、轴的强度计算 二、轴的刚度计算
机械设计基础 —— 轴
一、轴的强度计算

轴的计算流程:
计算方法: 按扭转强度计算
按弯扭合成强度计算 a b c
(2) 求作支反力及弯矩图 H面:RBH=Ftc/(b+c)=10500×180/(110+180) =6520N RCH=Ft-RBH=10500-6520=3980N
MIH=RBH×b=6520×110=717000Nmm
V面: RBV×(b+c) -Fr×c-Ma=0 RBV=(Fr×c+Fa×d/2)/(b+c)=3790N RCV=Fr-RBV=111N M′IV=RBV×b=3790×110=416900Nmm M″IV=RCV×c=111×180=19980Nmm
合成弯矩
M I1 M
MI2 M22 NhomakorabeaIH
M
2
2
IV
829400Nmm
717300Nmm

机械设计基础课后习题答案 刘江南 郭克希主编

机械设计基础课后习题答案 刘江南 郭克希主编
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所受载荷平稳。已知两个轴承的载荷分别为 Fr1 =2 060, Fr 2 =1 000, 外加轴向力 F A =880N,轴的转速 n=3 000 r/min,轴颈 d=35 mm,要求轴承预期使用寿命 Lh =3 000 h,试选用 70000AC 型轴承。 12-7 根据工作条件,决定在某传动轴上安装一对角接触球轴承,如图所示。已知两个轴承的载荷分
轴承内径d17mm直径系列代号2系列宽度系列代号2系列深沟球轴承p2公差等级2轴承内径d6530mm直径系列代号4系列宽度系列代号0正常系列代号为零不标出深沟球轴承公差等级4轴承内径d9545mm直径系列代号2系列宽度系列代号0正常系列代号为零不标出12acp6公差等级6公称接触角25轴承内径d12560mm直径系列代号3中系列宽度系列代号0窄系列代号为零不标出角接触球轴承p5公差等级5内部结构代号加强型轴承内径d215105mm直径系列代号2系列宽度系列代号3系列圆锥滚子轴承09p4圆柱滚子轴122滚动轴承的寿命和基本额定寿命是什么含义
zv 2 =
N·mm;
z1 20 = = 21.37 , cos 3 β cos 3 12° z2 67 = = 71.59 , 3 cos β cos 3 12°
查图 6-21 得, YFS1 = 4.34 , YFS2 = 3.96 ; ④重合度系数 Yε
⎡ ⎛ 1 1 ⎞⎤ ⎡ 1 ⎞⎤ ⎛ 1 由 ε t = ⎢1.88 − 3.2 ⎜ + ⎟ ⎥ cos β = ⎢1.88 − 3.2 ⎜ + ⎟ ⎥ × cos12° = 1.64 ⎝ 20 67 ⎠ ⎦ ⎢ ⎥ ⎣ ⎝ z1 z2 ⎠ ⎦ ⎣
d1 = d2 = mn ( z1 + z2 ) 3 × (20 + 67) = arccos = 14.8351° = 14°50'6" ; 2a 2 × 135

机械设计基础试题库512题

机械设计基础试题库512题

《机械设计基础》试题库(512题)试题类型:填空题(每空1分)[165]平面机构的结构分析1. 机构与机器的共同点为①,②。

2.机构和机器的不同点是①,②。

3.机械是与的总称。

4.机器是由组成。

5.机构是由组成。

6.构件是由组成。

7.在机械设计中,零件是单元。

8.在机械设计中,构件是单元。

9.为了降低成本,在机械设计中应尽量选用和标准参数。

10.机构具有确定运动的条件是。

11.运动副按构件之间接触的形式不同可分为和。

12.组成机构的四大要素是机架、主动件、从动件和。

13.重合在一起的多个转动副称为。

14.两构件通过点或线接触组成的运动副称为。

15.两构件通过面接触组成的运动副称为。

16.如图所示机构,其自由度F= ,一共有个构件组成。

17.在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为。

18.机构运动简图是一种用简单的和表示的工程图形语言。

19.平面机构自由度的计算公式为。

20.平面低副的约束数是。

21.平面高副的约束数是。

22.每一个运动副都是由构件所组成。

23.机构的自由度就是整个机构相对于的独立运动数。

24.构件组成运动副后,独立运动受到限制,这种现象车称为。

25.平面机构中,构件的自由度数目构件独立运动的参数数目26.机构的虚约束都是在一些条件下形成的。

27.组成低副的两构件间只能作相对转动,则该低副称为。

28.组成低副的两构件间只能作相对移动,则该低副称为。

29.机械中凡不影响主动件和输出件运动传递关系的个别构件的独立运动自由度,则称为。

30.构件是机器的. 单元体;零件时机器的单元体;部件是机器的单元体。

31.平面运动副可分为和,低副又可分为和。

32.运动副是使两构件接触,同时又具有相对运动的以一种联接。

平面运动副可分为和。

33.平面运动副的最大约束数为。

34.机构具有确定相对运动的条件是机构的自由度数目主动件数目。

35.在机构中采用虚约束的目的是为了改善机构的和。

平面连杆机构36.若曲柄摇杆机构的极位夹角θ=30°,则该机构的行程速比系数K值为。

南通职业大学机械设计

南通职业大学机械设计

机械设计基础课程设计设计题目:带式输送机传动装置——单级圆柱齿轮减速器设计内装:1.设计任务书1份2.设计说明书1份3.装配图1张4.低速轴零件图1张5.低速级大齿轮零件图1张学号:120101214姓名:李伟班级:机电122目录任务书一、电动机的选择1.确定传动装置所需功率2.确定传动的装置效率3.选择电动机二、传动装置总传动比计算及传动比的初步分配1.总传动比计算2.传动比分配三、初步计算传动装置运动学和动力参数1.电动机轴输出参数2.高速轴的参数3.滚筒的参数四、齿轮传动设计1.高速及齿轮的设计五、轴的计算1.高速轴的设计2.低速轴的设计六、滚动轴承的选择1.高速滚动轴承2.低速滚动轴承七、设计带传动八、联轴器的选择1.计算载荷2.选择联轴器的型号九、键的选择十、减速器的润滑十一、减速箱体的尺寸计算任务是设计带式输送机传动系统中的减速器。

要求传动系统中含有单级圆柱齿轮减速器及V带传动。

一、已知条件:1.运输带工作拉力F=2300N2.运输带工作速度V==1.5m/s (允许速度误差±5%)3.滚筒直径D=320mm4.滚筒效率η=0.96 (包括滚筒与轴承的效率损失)5.工作情况两班制,连续单向运转,载荷较平稳6.使用折旧期8年7.工作环境室内,灰尘较大,环境最高温度35℃8.动力来源电力,三相交流电,电压380/220V9.检验间隔期四年一次大修,两年一次中修,半年一次小修10.制造条件及生产批量一般机械厂制造,小批量生产二、传动方案设计说明书一、1.2.3.二、4. 电动机的选择确定传动装置所需的功率PwP=FV/1000=2300X1.5÷1000=3.45KW确定传动装置的效率η由表11—7查得:普通V带的传动效率带η=0.96一对滚子轴承的效率η轴承=0.98 (圆锥滚子轴承,稀油润滑)闭式圆柱齿轮的传动效率η齿轮=0.97 (8级)弹性联轴器的效率η联轴器=0.99滚筒效率η滚筒=0.96故传动装置的总效率η=带ηXη轴承 2 Xη齿轮Xη联轴器Xη滚筒=0.96X0.982X0.97X0.99X0.96=0.850选择电动机电动机所需最小名义功率 P=P/η=3.45/0.850=4.059KW电动机所需额定功率 P e=1.3P0=1.3X4.059=5.277KW根据表12—1选择Y132S-4电动机,则Pe=5.5KW ne=1440r/min 堵转转矩/额定转矩=2.2 最大转矩/额定转矩=2.2表10-1 电动机主要参数名称符号参数值额定功率Pe5.5KW满载转速ne1440r/min伸出端直径 D 38-0.002+0.018伸出端安装长度 E 80mm安装基础地脚螺栓距离216mmX216mm传动装置总传动比计算及传动比初步分配总传动比的计算滚筒的转速nw=60X1000V/Dπ =60X1000X1.5÷320÷π=89.525r/min总传动比 i= ne/nw=1440/89.525=16.08传动比初步分配因总传动比较大,拟采用二级传动,即普通V带减速和减速器内单级斜齿轮圆柱齿轮传动,初步分配各级传动比如下:普通V带传动比i1=3.5齿轮传动比 i2=4.594滚筒的实际转速 nw=ne/i1i2=1440÷3.5÷4.594=89.558r/min传送带线速度V=πDnw/60/1000=πX 320 X 89.558÷60÷wP=3.45η=0.85P=4.0955.三、6.7.1000=1.5006m/s滚筒线速度误差ΔV=|(V-V)/V|x 100%=|(1.5-1.5006)÷1.5|x100%=0.04%<5%初步计算传动装置运动学和动力学参数电动机输出参数Pe=5.5KW ne=1440 r/minTe=9550x( Pe/ne)=9550 x (5.5÷1440)=36.476 N.m高速轴1的参数P1=Pe带=5.5 x 0.96=5.28KWn1= ne/i1=1440/3.5=411.429 r/minT1=9550x(P1/n1)=9550x(5.28÷411.429)=122.558 N.m低速轴2的参数P2=P1η轴承η齿轮=5.28 x 0.98 x 0.97=5.019KWn2= n1/i2=411.429÷4.594=89.558 r/minT2=9550x(P2/n2)=9550 x (5.019÷89.558)=535.2 N.m滚筒轴参数Pw=P2η齿轮η联轴器η滚筒=5.019x0.97x0.99x0.96=4.627 KWnw= n2=89.558 r/minTw=9550x(Pw/nw)=9550x(4.627÷89.558)=493.400 N.m表10-2各轴运动学和动力学参数轴名称转速n/( r/min)功率P/KW 转矩T/(N.mm)电动机轴1440 5.5 36476高速轴1 411.429 5.28 122558低速轴2 89.558 5.019 535200滚筒轴89.558 4.627 493400普通V带传动设计选择普通V带型号查表19-10得 KA=1.2计算功率 Pc= KAPe=1.2 x 5.5=6.6 KW根据图19-1选用型普通V带确定带轮基准直径dd1dd2查表19-11 A型V带最小基准直径ddmin=75mm选取主动带轮直径 dd1=100mm取带滑动率ε=0.02KA=1.2Pc=6.6 KW8.9.10.11.12.13.14. 则从动带轮直径dd2=i1dd1(1-ε)=3.5x100x(1-0.02)=343mm根据表19-11选取从动带轮基准直径标准值 dd2=355mm普通V带传动的实际传动比 i1= dd2/ dd1=355÷100=3.55<4(符合要求)验算带速v =10006011⨯nddπ= (πx100x1440)/(60x1000)=7.540m/sV在5~ 25m/s范围内确定带的长度Ld和中心距a初定中心距ao按照 0.7( dd1+ dd2)<ao<2( dd1+ dd2)即 0.7³(100+355)mm<ao<2³(100+355)318.5mm<ao<910mm初取 ao=600mm计算所需带长Ld0()()221210422addddaL dddddo-+++=π=2³600+(π÷2)³﹙100+355﹚+﹙100-355﹚2/(4³600)=1942mm查表19-2选取V带的标准基准长度L d=1800mm标注为A1800 GB/T11544-1997确定实际中心距a= a0+(L d+L d0)/2=600+(1800-1942)÷2=529mm安装中心距a min=a-0.015 L d =600-0.015³1800=573mma max=a+0.03 L d =600+ 0.03³1800=654mm验算小带轮的包角αα≈180°-(d d2-d d1)÷a³57.3°=180°-(355-100)÷529³57.3°=152.38°>120°确定普通V带的根数z查表19-5得普通V带的额定功率P0和i≠1时的额定功率增量ΔP0;P0=1.32KW ΔP0=0.17KW查表19-2的普通V带长度系数K L=1.01查表19-12的小带轮包角修正系数Kα=0.93Z=P c/[ (P0+ΔP0)K a K L]=6.6÷[﹙1.32+0.17﹚³0.93³1.01]=4.7故V带根数z=5计算带传动作用在轴上的力F Q计算单根普通V带的张紧力F0查表19-1得普通A型V带每米长度质量q= 0.10kg/m=+⨯=+-=20.10x7.5401)-0.932.5(×7.5402x56.6×10002)1α5.2(21000qvKZVPF C153.4ao=600mma=529mmα=152.38°四、15.16.五、17.18. 6N计算带传动作用在轴上的力F Q1490238.152sin46.153522αsin2=⨯⨯⨯==ZFFQN带轮结构设计查表19-14可知,主动带轮为实心式带轮,孔径为d d=38mm(与电动机伸出端配合);键槽为A型,b³h³t1=10mm³8mm³3.3mm;轮槽角ϕ=34°从动带轮为六孔板式带轮,辐板宽度S=18mm,孔径由高速轴设计时确定(d k=35mm);键槽为A型,b³h³t1=10mm³8mm³3.3mm;轮槽角ϕ=38°。

中图分类号查询-TH机械、仪表工程

中图分类号查询-TH机械、仪表工程

中图分类号查询--TH机械、仪表工业 TH 机械、仪表工业TH-3 机械仪表工业研究方法、工作方法TH-39 机电一体化[TH-9] 机械、仪表工业经济TH11 机械学(机械设计基础理论)TH111 机械原理TH112 机构学TH112.1 低付连杆机构TH112.2 凸轮机构TH112.3 轮系机构TH112.4 间歇运动机构TH112.5 带弹性构件的机构TH112.6 螺旋机构TH112.7 楔面机构TH113 机械动力学TH113.1 机械振动学TH113.2 机械运动TH113.2+1 机械量的量测TH113.2+2 机械运动的分析TH113.2+3 机械运动的调节TH113.2+4 机械运动的速度与功能TH113.2+5 机械稳定与平衡TH114 机械强度TH115 机械精确度TH117 机械摩擦、磨损与润滑TH117.1 摩擦与磨损TH117.2 润滑TH117.2+1 润滑器具TH117.2+2 润滑剂TH12 机械设计、计算与制图TH121 标准、规格TH122 机械设计TH123 机械计算TH123+.1 数学计算TH123+.2 体积与重量计算TH123+.3 强度计算TH123+.4 应力计算[TH124] 机械公差、配合与技术测量TH126 机械制图TH126.1 识图法TH126.2 作图法TH128 机械模型TH13 机械零件及传动装置TH131 联接及联接零件TH131.1 铆钉联接TH131.2 焊联接TH131.3 螺纹联接TH131.4 键联接、花键(多槽)联接TH131.5 楔联接TH131.6 销联接TH131.7 链联接、紧配合(过盈配合)联接TH131.9 其他联接TH132 机械传动机构TH132.1 螺旋传动TH132.2 摩擦传动TH132.2+1 摩擦轮TH132.2+2 摩擦分合装置TH132.3 挠性传动TH132.3+1 各种材料传动带TH132.3+2 带传动TH132.3+3 绳缆传动TH132.4 啮合传动TH132.41 齿轮及齿轮传动TH132.411 齿坯TH132.412 模数齿轮TH132.413 渐开线齿轮TH132.414 摆线齿轮TH132.415 双曲线齿轮TH132.416 不 齿轮TH132.417 圆柱齿轮TH132.421 圆锥齿轮TH132.422 螺旋齿轮TH132.424 非圆齿轮TH132.425 行星齿轮TH132.429 其他齿轮TH132.43 谐波传动TH133.4 联轴器、离合器TH133.5 连杆、曲柄TH133.6 偏心轮TH133.7 飞轮TH134 控制机件TH135 弹簧TH135+.1 螺旋弹簧TH135+.2 板弹簧TH135+.3 蛇形弹簧(盘弹簧)TH136 其他机械元件TH137 液压传动TH137.1 传动理论TH137.3 传动装置TH137.31 容积式液压传动TH137.32 节流式液压传动TH137.33 动力式液压传动TH137.331 液力耦合器TH137.332 液力变矩器TH137.5 液压元件TH137.51 液压马达、液压缸和泵 TH137.52 液压控制阀TH137.52+1 压力控制阀TH137.52+2 流量控制阀TH137.52+3 方向控制阀TH137.53 液压放大器TH137.53+1 射流式TH137.53+2 喷嘴-挡板式TH137.53+3 滑阀式TH137.53+4 有针状节流器式 TH137.53+5 有套筒节流器式 TH137.7 液压传动回路TH137.8 辅助装置TH137.8+1 蓄能器TH137.8+2 自动卸荷器TH137.8+3 增压器TH137.8+4 分配器TH137.8+5 滤清器TH137.8+6 油箱、管路及其配件 TH137.9 液压传动装置的应用TH138 气压传动TH138.1 气压传动理论TH138.2 气源[TH138.21] 空气压缩机TH138.22 蓄气瓶TH138.23 热燃气源TH138.5 气压元件TH138.51 气缸和气马达TH138.52 控制阀TH138.52+1 压力阀TH138.52+2 流量阀TH138.52+3 方向阀TH138.7 气压传动回路TH138.8 辅助装置TH138.8+1 滤清器TH138.8+2 油水分离器TH138.8+3 油雾器TH138.8+4 管路及其配件TH138.9 气压传动装置的应用TH139 其他传动TH14 机械制造用材料TH140 一般性问题TH140.1 强度TH140.2 硬度TH140.7 材料试验TH140.8 材料利用及节约材料方法TH142 金属材料TH142.1 黑色金属材料TH142.2 合金材料TH142.3 有色金属材料TH142.8 超导材料TH145 非金属材料TH145.1 无机材料TH145.1+1 硅酸盐材料TH145.1+2 石棉TH145.1+3 石墨TH145.2 有机材料TH145.2+1 木材TH145.2+2 皮革TH145.2+3 织材料TH145.2+4 纸TH145.4 高分子材料TH145.4+1 橡胶TH145.4+2 塑料TH145.9 其他非金属材料TH16 机械制造工艺TH161 机械加工精度理论TH161+.1 零件的加工、精度及表面质量TH161+.11 尺寸精度TH161+.12 几何形状精度TH161+.13 相互位置精度TH161+.14 表面质量TH161+.2 工艺系统的几何误差TH161+.21 机床的几何误差TH161+.22 刀具和夹具的误差TH161+.23 调整误差TH161+.24 工件定位误差TH161+.3 工艺系统受力变形产生的误差TH161+.4 工艺系统热变形产生的误差TH161+.5 加工误差的综合分析和提高加工精度的途径 TH161+.6 加工过程中的振动和减振措施TH161+.7 装配精度TH162 工艺设计TH162+.0 工艺规程TH162+.1 工艺分析、工艺路线TH162+.2 加工余量、时间定额设计TH163 成组工艺TH164 计算机辅助机械制造TH165 柔性制造系统及柔性制造单元TH165+.1 物料输送系统TH165+.2 适应性控制系统TH165+.3 故障诊断和维护TH165+.4 质量控制系统TH166 计算机集成制造TH17 机械运行与维修TH18 机械工厂(车间)TH181 规划与设计TH182 设备安装TH183 力能供应TH183.1 热力动力设备TH183.2 煤气设备TH183.3 电气设备TH184 空调与照明TH185 给水与排水TH186 生产技术管理TH187 贮运TH188 生产技术安全与卫生TH188.1 卫生安全设施TH188.2 人身保护设施TH188.3 防毒设施TH2/6 各种机械01 理论02 设计、计算、制图021 标准、规格022 设计023 计算025 公差配合与技术测量026 制图027 模型03 结构、零件、装置04 制造用材料05 制造用设备06 制造工艺061 工艺过程、加工方法065 生产机械化、自动化与先进技术的采用 066 安装、检定07 运行与维修08 机械工厂TH2 起重机械与运输机械TH21 起重机械TH211 简易起重机械TH211+.1 千斤顶(举重器)TH211+.2 滑车TH211+.3 葫芦TH211+.4 猫头小车TH211+.5 单轨小车TH211+.6 升降机、升降台TH212 非自行式起重机TH213 自行式起重机TH213.1 悬臂式TH213.2 桅杆式TH213.3 塔式TH213.4 门座式TH213.5 龙门式(门式)TH213.6 轮式TH213.7 履带式TH213.8 装卸桥TH215 一般用桥式起重机TH218 各种用途起重机TH22 运输机械TH221 重力式(自动)输送设备TH222 皮带输送机TH223 辊子输送机TH224 螺旋输送机TH225 斗式输送机TH226 悬挂输送机TH227 刮板输送机TH228 板式输送机TH231 水力输送机TH232 气力输送机TH233 链或索传动的输送机TH234 振动(往复)输送机TH235 架空索道(索道输送机)TH236 自动扶梯TH237 输送机辅助设备TH237+.1 给料机TH237+.2 抛料机TH237+.3 翻车机TH237+.4 斜槽TH237+.5 分离器、分料器TH237+.6 振动筛TH238 各种用途运输机TH24 装卸机械TH241 手推式装卸车TH242 自动式装卸车TH243 装载机TH243+.1 斗式装载机TH243+.2 连续装载机TH243+.3 特殊装载机TH244 卸料机TH246 堆垛设备TH247 集装箱、装卸容器TH248 各种用途装卸机械TH3 泵TH31 叶片式泵TH311 离心泵TH312 轴流泵TH313 混流泵TH314 涡泵TH315 迷宫泵TH316 直联泵TH317 自吸泵TH318 水轮泵TH32 容积泵TH321 活塞泵TH322 柱塞泵TH323 隔膜泵TH324 滑片泵TH325 萋直?TH326 转子泵TH327 螺杆泵TH328 软管泵TH33 内燃泵TH34 水锤泵TH35 电磁泵(液体金属泵)[TH36] 真空泵TH38 各种用途泵TH4 气体压缩与输送机械TH41 压缩空气工程TH411 压缩空气性能TH412 压缩空气的传导TH416 压缩方法TH418 压缩空气厂[TH42] 风扇TH43 通风机TH431 喷射式(诱导式)TH432 离心式(辐流式)TH432.1 轴流式TH432.2 混流式TH44 鼓风机TH441 喷射式TH442 离心式TH443 轴流式TH444 回转式TH445 叶片式TH446 活塞式TH45 压缩机、压气机TH451 喷射式TH452 离心式TH453 轴流式TH454 混流式TH455 回转式TH456 膜片式(薄膜式)TH457 活塞式TH458 柱塞式TH47 其他气动工具TH48 各种用途气体压缩输送机械TH49 压力容器TH6 专用机械与设备TH69 其他专用机械与设备TH691 邮政用机械与设备TH691.2 邮政管理设备TH691.3 邮件传送、装卸设备TH691.4 邮件包扎、贮存设备TH691.5 邮件分拣机、邮件盖销机 TH691.6 汇票处理设备TH691.9 其他TH692 商业用机械与设备TH692.2 商业管理设备TH692.3 仓储管理设备TH692.4 出纳机、收款机、收票机 TH692.6 售货机TH692.61 机械售货机TH692.62 自动售货机TH692.65 流体售货机TH692.66 固体售货机TH692.8 投币式服务设备TH692.9 其他TH693 金融用机械设备TH693.2 金融管理设备TH693.3 金库管理设备TH693.4 信用卡管理设备TH693.5 钞票管理设备TH693.9 其他TH7 仪器、仪表TH70 一般性问题TH701 理论TH702 设计、计算与制图TH703 结构TH703.1 弹性元件TH703.2 敏感元件TH703.3 支承TH703.4 导轨TH703.5 传动机构TH703.6 部件TH703.61 调速器TH703.62 阻尼器TH703.63 减振器TH703.64 限动器TH703.65 定位器TH703.7 指示装置TH703.8 微动装置TH703.9 其他零件TH704 制造用材料TH705 制造用设备TH706 制造工艺TH707 运行与维修TH708 仪表厂TH71/89 各种仪器、仪表TH71 计量仪器TH711 长度计量仪器TH711.1 块规(量块)TH711.2 标尺、米尺、钢卷尺TH711.3 千分表TH711.4 千分尺TH711.5 比较仪TH712 角度计量仪器TH713 面积计量仪器TH714 时间计量仪器TH714.1 基准(标准)计时仪器TH714.1+1 天文钟TH714.1+3 分子钟TH714.1+4 原子钟[TH714.1+5] 定时仪TH714.1+6 古代计时仪器TH714.5 日用钟表TH714.51 时钟TH714.511 机械钟TH714.512 电钟TH714.513 石英钟、电子钟TH714.514 电波钟TH714.515 光电钟TH714.52 手表TH714.521 机械手表TH714.522 自动手表TH714.523 石英手表、电子手表 TH714.53 怀表TH714.7 技术用钟表TH714.8 计时器、定时器TH715 质量计量仪器TH715.1 重量计量仪器TH715.1+1 天平、砝码TH715.1+11 比重天平TH715.1+12 风动天平TH715.1+13 扭力天平TH715.1+14 真空天平TH715.1+15 微量天平TH715.1+16 电子天平TH715.1+2 地上衡、地中衡TH715.1+3 轨道衡TH715.1+4 吊秤TH715.1+5 配料秤TH715.1+6 定量秤TH715.1+7 液体秤TH715.1+8 液化气秤TH715.1+91 台秤、案秤TH715.1+92 特种专用秤TH715.1+93 电子秤TH715.1+94 自动秤TH715.1+95 皮带秤TH715.1+99 其他重量计量仪器TH715.2 密度计量仪器TH715.3 容量计量仪器TH72 坐标器、计算机具、计数器TH721 坐标器和自动坐标器TH721.1 直线坐标器TH721.2 极坐标器TH721.3 圆柱坐标器TH721.4 坐标变换器[TH722] 计算机具TH724 计数器TH73 物理学与力学一般仪器TH74 光学仪器TH741 光学计量仪器TH741.1 测长仪器TH741.1+1 光学平晶TH741.1+2 光学计(光较仪、光学比较仪) [TH741.1+3] 干涉仪TH741.1+4 准直仪和自准直仪TH741.2 测角度仪器TH741.2+1 光学分度头TH741.2+2 光学圆转台TH741.2+3 光学测角仪TH741.3 测表面光洁度仪器TH741.4 物理量光学计量仪器TH741.5 投影仪TH741.6 计量光栅仪器TH741.7 光电显微镜TH741.8 测量显微镜TH742 显微镜TH742.1 生物显微镜TH742.2 体视显微镜TH742.3 偏光显微镜TH742.4 金相显微镜TH742.5 位相显微镜TH742.6 非可见光显微镜TH742.61 红外光显微镜TH742.62 紫外光显微镜TH742.63 X光显微镜TH742.64 激光显微镜TH742.65 荧光显微镜TH742.7 核子踪迹测量显微镜TH742.9 其他显微镜TH743 望远镜TH744 物理光学仪器TH744.1 光谱仪器TH744.11 发射光谱仪TH744.11+1 目视发射光谱仪TH744.11+2 光电发射光谱仪TH744.11+3 照相发射光谱仪TH744.11+4 验钢镜TH744.11+5 看谱镜TH744.11+6 发射光谱仪辅助设备TH744.11+7 联合发射光谱仪TH744.12 吸收光谱仪TH744.12+1 可见光分光光度计TH744.12+2 可见光紫外光光度计TH744.12+3 红外分光光度计TH744.12+4 真空紫外分光光度计TH744.12+5 原子吸收分光光度计TH744.13 摄谱仪TH744.14 火焰光谱仪器TH744.15 X光光谱仪TH744.16 荧光光谱仪TH744.2 偏光、旋光测量仪器TH744.2+1 偏光计TH744.2+2 圆盘旋光仪TH744.2+3 光电旋光仪TH744.2+4 大型应力仪TH744.2+5 光测弹性仪TH744.3 干涉仪TH744.4 成分分析光学仪器TH744.41 红外线分析器TH744.42 紫外线分析器TH744.43 比色计式分析器TH744.45 光干涉式气体分析器TH744.5 激光仪器TH745 军用光学仪器TH745.1 观察仪器TH745.2 测角仪器[TH745.3] 测距仪器TH745.4 瞄准仪器TH75 天文仪器TH751 天文望远镜TH751+.1 反射望远镜TH751+.2 折射望远镜TH751+.3 双射望远镜TH752 天体测量仪器TH752+.1 中天观测仪器TH752+.2 非中天观测仪器TH752+.3 辅助仪器TH753 天体物理仪器TH753+.1 太阳观测仪器TH753+.11 太阳摄谱仪TH753+.12 日冕仪TH753+.13 太阳单色仪(色球望远镜)TH753+.14 太阳分光观测镜TH753+.15 太阳分光照相仪TH753+.16 磁象仪TH753+.17 轨道太阳天文台TH753+.19 其他太阳观测仪器TH753+.2 恒星摄谱仪、星云摄谱仪TH753+.3 电视望远镜TH753+.4 光度计TH753+.5 测热计TH753+.6 干涉计TH753+.7 偏振计TH754 人造天体观测仪器TH754+.1 河外星系图表TH754+.2 射电源表TH755 天象仪TH76 地球科学仪器TH761 测绘仪器TH761.1 经纬仪TH761.2 测距仪TH761.3 高程测量仪TH761.4 平板仪TH761.5 重力测量仪器TH761.6 航空摄影仪器TH761.7 地面摄影仪TH761.8 绘图仪器TH762 地球物理观测仪器TH762.2 地震观测仪器TH762.3 地磁观测仪器TH762.4 地电观测仪器TH763 地质勘探仪器TH763.1 地球物理勘探仪器TH763.3 地球化学勘探仪器TH763.5 地质钻探仪器TH764 水文观测仪器TH765 气象仪器TH765.1 高空探测仪器TH765.2 辐射和温度测定仪器TH765.2+1 相对日射表、日射强度表、地面辐射表、测光表TH765.2+2 日照计、自记日照计TH765.2+3 温度表、温度计TH765.2+4 黑白球TH765.2+5 百叶箱TH765.2+6 测定温度的仪器TH765.3 气压测定仪器TH765.3+1 水银气压表和气压计TH765.3+2 空盒气压表和气压计TH765.3+3 沸点测高表TH765.4 风的测定仪器TH765.4+1 简易测风仪器TH765.8+1 大气构成测定仪器TH765.8+2 凝结核和杂质测定仪器TH765.8+3 能见度测定仪器TH765.8+4 大气光测定仪器TH765.8+5 大气电测定仪器TH765.8+6 臭气计TH765.8+7 大气冷却率和绝热率测定仪器 [TH765.9] 气象雷达TH766 海洋调查、观测仪器TH766+.1 水文观测仪器TH766+.11 水深测量仪器TH766+.12 水温观测仪器TH766+.13 海水密度测量仪器TH766+.14 海水盐度测量仪器TH766+.15 海水观测仪器TH766+.16 水文综合要素观测仪器TH766+.19 其他水文要素观测仪器TH766+.2 海洋动力学观测仪器TH766+.21 海流观测仪器TH766+.22 波浪观测仪器TH766+.23 水位及验潮仪TH766+.231 岸边验潮仪TH765.8+1 大气构成测定仪器TH765.8+2 凝结核和杂质测定仪器TH765.8+3 能见度测定仪器TH765.8+4 大气光测定仪器TH765.8+5 大气电测定仪器TH765.8+6 臭气计TH765.8+7 大气冷却率和绝热率测定仪器 [TH765.9] 气象雷达TH766 海洋调查、观测仪器TH766+.1 水文观测仪器TH766+.11 水深测量仪器TH766+.12 水温观测仪器TH766+.13 海水密度测量仪器TH766+.14 海水盐度测量仪器TH766+.15 海水观测仪器TH766+.16 水文综合要素观测仪器TH766+.19 其他水文要素观测仪器TH766+.2 海洋动力学观测仪器TH766+.21 海流观测仪器TH766+.22 波浪观测仪器TH766+.23 水位及验潮仪TH766+.231 岸边验潮仪TH766+.232 公海验潮仪TH766+.233 海啸仪TH766+.234 压力式验潮仪TH766+.235 遥测水位及验潮仪TH766+.3 海洋气象观测仪器TH766+.4 海水物理性质测量仪器TH766+.41 海水声学性质测量仪器TH766+.42 海水光学性质测量仪器TH766+.43 海水热学性质测量仪器TH766+.5 海洋化学调查及分析仪器TH766+.51 海水化学成分分析仪器TH766+.52 各种盐类溶解度分析仪器TH766+.53 海水溶解氧测量仪器TH766+.54 海水酸、碱度测量仪器TH766+.55 海水物理化学性质测量仪器 TH766+.56 海水放射性分析仪器TH766+.57 海水淡化仪器TH766+.6 海洋生物观测仪器TH766+.7 海洋地质观测仪器TH766+.71 海洋磁场性质观测仪器TH766+.72 重力场性质观测仪器TH766+.73 底质观测分析仪器及设备 TH766+.232 公海验潮仪TH766+.233 海啸仪TH766+.234 压力式验潮仪TH766+.235 遥测水位及验潮仪TH766+.3 海洋气象观测仪器TH766+.4 海水物理性质测量仪器TH766+.41 海水声学性质测量仪器TH766+.42 海水光学性质测量仪器TH766+.43 海水热学性质测量仪器TH766+.5 海洋化学调查及分析仪器TH766+.51 海水化学成分分析仪器TH766+.52 各种盐类溶解度分析仪器 TH766+.53 海水溶解氧测量仪器TH766+.54 海水酸、碱度测量仪器TH766+.55 海水物理化学性质测量仪器 TH766+.56 海水放射性分析仪器TH766+.57 海水淡化仪器TH766+.6 海洋生物观测仪器TH766+.7 海洋地质观测仪器TH766+.71 海洋磁场性质观测仪器TH766+.72 重力场性质观测仪器TH766+.73 底质观测分析仪器及设备 TH781 骨科器械TH782 神经科器械TH783 妇产科器械TH783+.1 妇科手术器械TH783+.2 产科手术器械TH783+.3 避孕手术器械TH784 皮肤病、性病科器械TH785 耳鼻喉科器械TH785+.1 耳科器械TH785+.2 鼻科器械TH785+.3 咽科器械TH785+.4 喉科器械TH785+.5 食管与气管手术器械TH786 眼科器械TH787 口腔科器械TH787+.1 牙科器械TH787+.3 颌面部外科诊疗器械TH788 药物器械TH788+.1 化工制药机械TH788+.2 中药制剂器械TH788+.3 西药制剂器械TH788+.4 血浆制备器械TH788+.5 生物制品器械TH789 其他医疗器械TH79 生物科学与农林科学仪器TH81 热工量的测量仪表TH811 温度测量仪表TH811.1 接触式温度计TH811.2 非接触式温度计TH812 压力仪表TH812+.1 液体压力计TH812+.2 差压式压力计TH812+.3 弹性体式压力计TH812+.31 金属管(波登管)压力表 TH812+.32 薄膜压力表TH812+.4 活塞式压力计TH812+.5 电测式压力计TH812+.6 倾斜式微压计TH812+.7 补偿式微压计[TH813] 真空计、真空测试与检漏仪器TH814 流量测量仪表TH814+.1 速度式流量计TH814+.2 容积式流量计TH814+.3 流速式流量计TH814+.4 堰式流量计TH814+.5 差压(节流)式流量计TH814+.51 文氏管流量计TH814+.52 孔口流量计TH814+.6 质量流量计TH814+.7 转子(浮子)式流量计TH814+.8 齿轮流量计TH814+.91 激光流量计TH814+.92 超声波流量计TH814+.93 电磁流量计TH815 流速测量仪TH815+.1 毕托管TH815+.2 螺桨式测速仪TH815+.3 叶轮式风速仪TH815+.4 凹斗式风速仪TH816 物位测量仪表TH816+.1 机械式物位计TH816+.2 超声波式物位计TH816+.3 光学式物位计TH816+.4 电测式物位计TH816+.5 电磁式物位计TH816+.6 热学式物位计TH816+.7 核辐射式物位计TH82 力学量测量仪表TH821 尺度测量仪表TH821+.1 厚度计TH821+.2 宽度计TH821+.3 长度计TH822 位移测量仪表TH823 力的测量仪表TH823+.1 张力计TH823+.2 压力计TH823+.3 应变仪TH823+.4 转矩仪TH823+.5 称重仪TH824 速度测量仪表TH824+.1 转速计TH824+.2 线速度计TH824+.3 角速度计TH824+.4 加速度计TH825 振动测量仪表TH83 成分分析仪器TH831 热学式分析仪器TH831+.1 量热式TH831+.2 热导式TH831+.3 热磁式TH831+.4 差热式TH832 电化学式分析仪器TH832.1 电导式分析仪器TH832.1+1 电导仪TH832.1+2 电导式气体分析器TH832.2 电解式分析仪器TH832.2+1 电解仪TH832.2+2 库伦滴定仪TH832.2+3 电解式气体分析器TH832.3 电位式分析仪器TH832.3+1 PH计TH832.3+2 PM计TH832.3+3 电位滴定仪TH832.3+4 原电池式气体分析器TH832.4 极谱式分析仪器TH832.4+1 极谱仪TH832.4+2 极谱式气体分析器TH832.5 电泳仪TH833 色谱仪TH834 射频波谱仪[TH835] 密度计TH836 粘度计TH837 湿度计TH838 真空表面分析仪器TH838+.1 低能电子衍射仪(LEED)TH838+.2 俄歇电子能谱仪(AES)TH838+.3 X射线光电子能谱仪(XPS)TH838+.4 二次离子质谱仪(SIMS)TH838+.5 离子散射谱仪(ISS)TH838+.6 电子能量损失谱仪(LEEELS) TH838+.9 其他真空表面分析仪器{TH84} 质谱仪TH841 波谱仪TH842 能谱仪TH843 质谱仪TH85 显示仪表TH85+1 直接指示仪TH85+2 磁电式指示仪TH85+2.1 毫伏计TH85+2.2 比率计TH85+3 感应指示仪TH85+3.1 电感式(感应线圈)TH85+3.2 动铁式TH85+3.3 同位器式TH85+4 自动平衡式指示仪TH85+4.1 电器机械式TH85+4.2 电子电位差计TH85+4.3 平衡电桥TH85+4.4 差动线圈TH85+5 记录仪TH86 工业自动化仪表[TH861] 调节器TH862 电动单元组合仪表TH862+.1 变送单元TH862+.2 转换单元TH862+.3 运算单元TH862+.4 显示单元TH862+.5 给定单元TH862+.51 恒值给定单元TH862+.52 时间程序给定单元TH862+.53 参数程序给定单元TH862+.6 调节单元TH862+.7 辅助单元TH862+.71 限幅单元TH862+.72 电气转换单元TH862+.73 遥传发送单元TH862+.74 遥传接收单元TH862+.75 数模转换单元TH862+.76 阻抗转换单元TH862+.77 操作单元TH862+.78 供能单元TH862+.79 安全保护单元TH863 气动单元组合仪表TH863+.1 变送单元TH863+.2 转换单元TH863+.3 运算单元TH863+.4 显示单元TH863+.5 给定单元TH863+.51 手动定值器TH863+.52 时间定值器TH863+.53 参数定值器TH863+.6 调节单元TH863+.8 辅助单元TH864 液动调节仪表[TH865] 巡回检测与数据处理装置TH866 微模组合(元件组合)仪表TH866+.1 阻-容元件TH866+.2 “是”“否”元件TH866+.3 放大器TH866+.4 继动器TH866+.5 存储单元TH867 射流元件组合仪表TH867+.1 敏感元件TH867+.2 阻-容元件TH867+.3 放大元件TH867+.4 逻辑(数字)元件TH867+.5 模拟元件TH867+.6 存储元件TH867+.7 振荡器TH867+.8 触发器TH867+.91 转换器TH867+.92 巡回检测仪TH868 仪表控制盘TH868+.1 控制盘TH868+.2 配电箱TH868+.3 仪表盘TH87 材料试验机与试验仪器TH871 金属材料试验机与仪器 TH871.1 静力强度试验机TH871.2 蠕变试验机TH871.3 疲劳试验机TH871.4 冲击试验机TH871.5 硬度计TH871.6 磨耗试验机TH871.7 测量仪器TH873 非金属材料试验机与仪器 TH873.1 静力强度试验机TH873.2 蠕变试验机TH873.3 疲劳试验机TH873.4 冲击试验机TH873.5 硬度计TH873.6 磨耗试验机TH873.7 测量仪器TH873.7+1 含水量测定仪器 TH873.7+2 弹性模数测定器 TH873.7+3 脆性温度测定器 TH873.7+4 软化点仪TH873.7+5 针入度仪TH873.7+6 闪火点仪TH873.7+7 渗压仪TH873.7+8 渗透仪TH873.7+91 剪力仪TH873.7+92 击实仪TH877 动平衡试验机TH878 无损探伤仪器TH878+.1 射线探伤仪TH878+.2 超声波探伤仪TH878+.3 磁力探伤仪TH878+.4 荧光探伤仪TH879 综合性材料试验仪器TH89 其他仪器仪表。

机械设计基础(杨可桢版)轴

机械设计基础(杨可桢版)轴

M e M (T )
2
2
α-根据转矩性质而定的折合系数→将扭转切应力转 换成与弯曲应力变化特性相同的扭转切应力。 当τ= r = -1 r= 0 r = +1 α= [σ-1] /[σ-1] = 1 P.231第3 α= [σ-1] /[σ0] ≈ 0.6 α= [σ-1]/ [σ+1] ≈ 0.3
(一) 轴结构设计的内容: 1.轴的组成 2.轴结构设计的内容 ┌外型 │各段直径和长度 └结构要素
轴颈 轴环 轴头 轴颈 轴头 轴身
(二) 轴结构设计的要求 (三) 轴结构设计步骤
※(二) 轴结构设计的要求:
P.227第2(变动)
一.轴与轴上零件要有准确的工作位置(定位、固定) 二.轴上零件要易于装拆、调整 三. 轴应有良好的制造工艺 四. 尽量减少应力集中, 改善轴的受力状态 一. 轴与轴上零件要有准确的工作位置
d3 d4 d5
d2
d1
§14-4
轴的强度计算
p.229
(一)轴的受力分析及强度计算 一. 心轴: -只受弯矩→按弯曲强度计算 压
1.受力分析:由M→σb 拉 ①固定心轴-轴不转动 (二)轴的强度计算步骤 : (三)轴的设计步骤: 设:M不变→∴ σb 不变→静应力r=+1
但常开停 →脉动循环变应力r= 0 ②转动心轴-轴转动
2
e b 4 2 b
M 2 T 2
(14-3)
1 M T e 4 W W 2W
M 2 T 2 Me
当σb (r =-1), τ (r =-1)时
Me M T
2
2
当σb (r =-1), τ (r ≠-1)时
MaH

《机械设计基础》目录

《机械设计基础》目录

《机械设计基础》目录第一章绪论11 机械设计的基本概念12 机械设计的发展历程13 机械设计的重要性及应用领域第二章机械设计的基本原则和方法21 机械设计的基本原则211 功能满足原则212 可靠性原则213 经济性原则214 安全性原则22 机械设计的方法221 传统设计方法222 现代设计方法223 创新设计方法第三章机械零件的强度31 材料的力学性能311 拉伸试验与应力应变曲线312 硬度313 冲击韧性314 疲劳强度32 机械零件的疲劳强度计算321 疲劳曲线和疲劳极限322 影响机械零件疲劳强度的因素323 稳定变应力下机械零件的疲劳强度计算324 不稳定变应力下机械零件的疲劳强度计算第四章摩擦、磨损及润滑41 摩擦的种类及特性411 干摩擦412 边界摩擦413 流体摩擦414 混合摩擦42 磨损的类型及机理421 粘着磨损422 磨粒磨损423 疲劳磨损424 腐蚀磨损43 润滑的作用及润滑剂的选择431 润滑的作用432 润滑剂的种类433 润滑剂的选择第五章螺纹连接51 螺纹的类型和特点511 螺纹的分类512 普通螺纹的主要参数52 螺纹连接的类型和标准连接件521 螺纹连接的类型522 标准连接件53 螺纹连接的预紧和防松531 预紧的目的和方法532 防松的原理和方法54 螺纹连接的强度计算541 松螺栓连接的强度计算542 紧螺栓连接的强度计算第六章键、花键和销连接61 键连接611 平键连接612 半圆键连接613 楔键连接614 切向键连接62 花键连接621 花键连接的类型和特点622 花键连接的强度计算63 销连接631 销的类型和用途632 销连接的强度计算第七章带传动71 带传动的类型和工作原理711 平带传动712 V 带传动713 同步带传动72 V 带和带轮721 V 带的结构和标准722 带轮的结构和材料73 带传动的工作情况分析731 带传动中的力分析732 带的应力分析733 带传动的弹性滑动和打滑74 带传动的设计计算741 设计准则和原始数据742 设计计算的内容和步骤第八章链传动81 链传动的类型和特点811 滚子链传动812 齿形链传动82 链条和链轮821 链条的结构和标准822 链轮的结构和材料83 链传动的运动特性和受力分析831 链传动的运动不均匀性832 链传动的受力分析84 链传动的设计计算841 设计准则和原始数据842 设计计算的内容和步骤第九章齿轮传动91 齿轮传动的类型和特点911 圆柱齿轮传动912 锥齿轮传动913 蜗杆蜗轮传动92 齿轮的失效形式和设计准则921 轮齿的失效形式922 设计准则93 齿轮的材料和热处理931 齿轮常用材料932 齿轮的热处理94 直齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算941 受力分析942 强度计算95 斜齿圆柱齿轮传动的受力分析和强度计算951 受力分析952 强度计算96 锥齿轮传动的受力分析和强度计算961 受力分析962 强度计算97 蜗杆蜗轮传动的受力分析和强度计算971 受力分析972 强度计算第十章蜗杆传动101 蜗杆传动的类型和特点102 蜗杆和蜗轮的结构103 蜗杆传动的失效形式和设计准则104 蜗杆传动的材料和热处理105 蜗杆传动的受力分析和强度计算106 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算第十一章轴111 轴的分类和材料1111 轴的分类1112 轴的材料112 轴的结构设计1121 轴上零件的定位和固定1122 轴的结构工艺性113 轴的强度计算1131 按扭转强度计算1132 按弯扭合成强度计算1133 轴的疲劳强度校核第十二章滑动轴承121 滑动轴承的类型和结构1211 整体式滑动轴承1212 剖分式滑动轴承1213 调心式滑动轴承122 滑动轴承的材料1221 金属材料1222 非金属材料123 滑动轴承的润滑1231 润滑剂的选择1232 润滑方式124 非液体摩擦滑动轴承的设计计算第十三章滚动轴承131 滚动轴承的类型和特点1311 滚动轴承的分类1312 滚动轴承的特点132 滚动轴承的代号1321 基本代号1322 前置代号和后置代号133 滚动轴承的选择1331 类型选择1332 尺寸选择134 滚动轴承的组合设计1341 轴承的固定1342 轴承的配合1343 轴承的装拆1344 滚动轴承的润滑和密封第十四章联轴器和离合器141 联轴器1411 联轴器的类型和特点1412 联轴器的选择142 离合器1421 离合器的类型和特点1422 离合器的选择第十五章弹簧151 弹簧的类型和特点152 弹簧的材料和制造153 圆柱螺旋压缩弹簧的设计计算第十六章机械系统设计161 机械系统设计的任务和过程162 机械系统总体方案设计163 机械系统的执行系统设计164 机械系统的传动系统设计165 机械系统的支承系统设计第十七章机械设计中的创新思维171 创新思维的概念和特点172 创新思维在机械设计中的应用173 培养创新思维的方法和途径第十八章机械设计实例分析181 简单机械装置的设计实例182 复杂机械系统的设计实例183 设计实例中的经验教训和改进方向。

XX1222机械设计课程设计第一讲

XX1222机械设计课程设计第一讲

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XX1222机械设计课程设计第一讲
•第一讲 总体布置
•6、计算传动装置的运动和动力参数
•⑴ 计算各轴的转速 •齿轮减速器:
•蜗杆减速 器:
•⑵ 计算各轴的输入功率: •齿轮减速器:
•注意:
•蜗杆减速 器:
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XX1222机械设计课程设计第一讲
•第一讲 总体布置
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•6、根据初选的轴承完成支撑结构的设计,同时确定箱体有 关部分尺寸。
•7、力学计算。
• 即根据从图面上获得的传动件力作用点和轴的支撑点跨距校核轴 的强度。具体内容有:分析轴所收的力;画弯矩图;判断危险截面; 计算危险截面的工作应力;校核轴的静强度(初步)和疲劳强度(精 确校核);对蜗杆轴还须进行刚度校核。
•包括:确定类型,结构,容量(功率)和转速。
•⑴确定类型和结构型式 •直流电动机:
•电动机: •交流电动机:
•⑵ 选择电动机的容量Pcd
•同步电动机 •异步电动机
•笼型:Y系 列 •绕线型
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XX1222机械设计课程设计第一讲
•第一讲 总体布置
•⑶确定电动机转速
•3000r/min(2极)、 1500r/min(4极)、 1000r/min(6极)、 750r/min(8极) •低转速电动机极对数多、转矩大、尺寸大、价格高,因此多用 1500r/min(4极)、 1000r/min(6极)
•已知:T、n1、n2; •设计:齿轮的Z1、Z2、m、a、B、β、d,以及其它参数
•2、带传动: •已知:P、n1、n2; •设计:型号、长度、根数、a、F0、d1、d2以及其它参数
•3、蜗杆传动: •已知:T、n1、n2; •设计:Z1、Z2、m、a、d,以及其它参数

《机械设计基础》课程讲解课件轴的结构设计

《机械设计基础》课程讲解课件轴的结构设计
凹切圆角、增大圆角半径。也可以减 小过盈配合处的局部应力。
3)采取增加卸载槽、增大轴径、过渡肩环、凹切圆角、 等也可以减小过盈配合处的局部应力。
d
1.06~1.06d
d 1.05d
轴上开卸载槽 应力集中系数 可减少15~25%
轴上开卸载槽 应力集中系数 可减少40%
增大轴的直径 应力集中系数 30˚ 可减少30~40%
长度 长系列
82
L 短系列
60
112
142
84
107
H7/D11 H7/r6
便于零件的装配,减少配合表面的擦伤的措施: 1) 在配合段轴段前应采用较小的直径; 2) 配合段前端制成锥度; 3) 配合段前后采用不同的尺寸公差。
为了便于轴上零件的拆卸,轴肩 高度不能过大。
结构不合理!
H7/r6
四、提高轴的强度的常用措施 1.改进轴上零件的结构
图示为起重机卷筒两种布置方案。 A图中大齿轮和卷筒联成一体,转 距经大齿轮直接传递给卷筒,故卷 筒轴只受弯矩而不传递扭矩。图b中 轴同时受弯矩和扭矩作用。故载荷 相同时,图a结构轴的直径要小。
当轴上有两处动力输出时,为了减小轴上的载荷, 应将输入轮布置在中间。
2.合理布置轴上零件
输出 输入 输出
T
方案 a 轴径小
分类:
转轴---传递扭矩又承受弯矩
按承受载荷分有: 传动轴---只传递扭矩

心轴---只承受弯矩

直轴 光轴
按轴的形状分有: 曲轴 阶梯轴
§15-1 概 述
一、轴的用途及分类
功用:用来支撑旋转的机械零件,如齿轮、带轮、 链轮、凸轮等。
分类:
转轴---传递扭矩又承受弯矩

电子课件-《机械设计基础(第二版)》-B01-1264 模块六 轴系零部件

电子课件-《机械设计基础(第二版)》-B01-1264 模块六  轴系零部件

模块六 轴系零部件
四、销连接的类型、特点及应用
销可分为连接销、定位销和安全销等。
安全联轴器 1—销套 2—安全销
模块六 轴系零部件
销连接 a)圆柱销 b)圆锥销 c)大端带螺纹的圆锥销 d)小端带螺纹的圆锥销
五、销连接的强度计算
按其挤压和剪切强度校核。安全销的尺寸按过载时被剪断的条件确定。
模块六 轴系零部件
模块六 轴系零部件 课题一 轴
任务引入
试确定从动齿轮轴的最小直径,并对该轴进行强度校核。
减速器传动图
模块六 轴系零部件
任务分析
轴在减速器中起到支承齿轮等工作零件,并传递运动和转矩的作用。
模块六 轴系零部件
相关知识
一、轴的类型和材料
1.轴的类型 (1)按照所受载荷的不同。 1)心轴。只受弯矩而不受转矩的轴称为心轴。 转动心轴,如火车轮轴;固定心轴,如自行车的前轮轴。 2)转轴。既受弯矩又受转矩的轴称为转轴。 3)传动轴。只受转矩而不受弯矩或所受弯矩很小的轴称为传动轴。 (2)按照轴线的形状不同, 直轴、曲轴、挠性钢丝轴。
考虑到键槽对轴的削弱,取: d=40.4×1.05=42.4mm 取d=45mm。
模块六 轴系零部件
2.校核轴的强度 (1)作轴的空间受力图 (2)作铅垂面受力图 (3)作铅垂面弯矩图 (4)作水平面受力图 (5)作水平面弯矩图 (6)作合成弯矩图 (7)作扭矩图 (8)作当量弯矩图 (9)计算危险截面 D 处的轴径
模块六 轴系零部件
相关知识
一、键连接的类型、特点及应用
1.平键连接
普通平键连接
普通平键的形式 a)圆头 b)方头 c)单圆头
模块六 轴系零部件
导向平键连接和滑键连接 a)导向平键连接 b)滑键连接

《机械设计基础》试题库_判断题(附答案)直接看

《机械设计基础》试题库_判断题(附答案)直接看

《机械设计基础》试题库_判断题(附答案)直接看《机械设计基础》试题库教材名称及版本:《机械设计基础》第三版编者及出版社:黄华梁、彭文生主编高等教育出版社试题题型:判断题序号能力层次难度.2 理解 B 零件是机械的最小?单元。

答案(√)4 理解 B 机械是机器和机构的总称。

答案(√)7 理解 B Q235、35、45均为优质碳素钢。

答案(×)12 理解 B 机械设计的强度准则就是,。

答案(√)14 理解 B 淬火是为了改善切削性能,消除内应力,使材料的晶粒细化。

答案(×)15 理解 B 淬火可提高材料的硬度和强度,并消除内应力。

答案(×)17 理解 B 机器与机构它们都是人为的产物,有确定的运动,并有能量的转化。

答案(×)20 理解 B 牌号为QT500-7表示球墨铸铁,,伸长率为7%。

答案(√)21 理解 B 构件系统的自由度为F(>0),若给定的原动件数目等于F ,该传动系统能成为机构。

答案(√)22 理解 B 一切自由度不为1的机构,其各构件之间都不可能具有确定的相对运动。

答案(×)23 理解 B 机构主要是由主动件、从动件和机架组成。

答案(×)24 理解 B 两构件通过点或线接触组成的运动副是高副。

答案(√)26 理解 B 两构件通过面接触组成的运动副是低副。

答案(√)27 理解 B 平面低副引入的约束数为1。

答案(×)28 理解 B 每个运动副都是一个构件。

答案(×)29 理解 B 凡是有滚子的地方都存在局部自由度。

答案(×)30 理解 B 机构的自由度就是构件的自由度。

答案(×)31 理解 B 复合铰链与转动副和移动副都有关。

答案(×)32 理解 B 转动副和移动副都是平面低副。

答案(√)33 理解 B 平面机构和自由度为2,说明需要2 个原动件才能有确定运动。

答案(√)34 理解 B 机构中每个主动件相对机架可以有几个独立运动。

机械设计轴

机械设计轴
1.2.3 轴的各段分析
1)有配合段:应选用标准直径。 2)安装标准件段:应取相对应的标准直径。 3)定位轴肩或轴环高度:h≈(0.07-0.1)d。 4)非定位轴肩高度:为方便拆装和减小配合面擦伤,通常为1~2mm。 5)滚动轴承定位轴肩高度:查阅《机械设计手册》的轴承安装尺寸章节 。 6)轴头段轴长:为保证定位准确,应短于轮毂2-3mm。
图1.2 按所受载荷轴的分类
1.1 概述
1.1.2 轴的材料及选择
1.1 概述
1.2 轴的结构设计
1.2.1 轴上各部分的名称
如图6.4所示,轴上安装轴承的部位称为轴颈,安装传动零件的部位称为轴 头,连接轴颈与轴头的部分称为轴身,用作轴上零件轴向定位的台阶部分称 为轴肩,轴上轴向尺寸较小直径最大的环形部分称为轴环,仅为了方便零件 的安装而设置的阶梯称为非定位轴肩。
1.2 轴的结构设计
图6.5 轴的结构工艺
1.2 轴的结构设计
1.2.5 减小应力集中,改善受力状况
轴的结构形状和轴上零件的固定,会使轴的某些部位引起应力集中,从而 降低轴的强度,因此,设计时应注意以下几点: 1.改善轴的受力状况,减小轴所受的弯矩或转矩
为了减小轴所受的弯矩,轴上受力较大的零件应尽可能装在靠近轴承处, 并应尽量不采用悬臂支承方式,且力求缩短支承跨度和悬臂长度。 2.合理布置轴上零件,以减小最大转矩
1.2 轴的结构设计
1.2.4 轴的结构工艺性
1)形状力求简单,便于加工和检验。 2)为减小应力集中,轴肩处应有过渡圆角,r应小于零件孔的圆角r1。 3)为便于零件的安装,轴端应有倒角,多用45°(或30°、60°)。 4)需磨削处,应设越程槽。 5)若有螺纹处,应设退刀槽。 6)键槽应在同一母线上。 7)与零件过盈配合时,装入端需加工出导向圆锥面。 8)轴两端应设中心孔。 9)轴肩高度不能妨碍零件的拆卸。 10)应能保证各零件装配时不损伤其他零件的配合表面。 上述的4)、5)、6)、7)见图6.5。

机械设计基础B(黑龙江联盟)知到章节答案智慧树2023年哈尔滨工程大学

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机械设计基础B(黑龙江联盟)知到章节测试答案智慧树2023年最新哈尔滨工程大学绪论单元测试1.机器中独立运动的单元体,称为零件。

参考答案:错2.机构中的构件是由一个或多个零件所组成,这些零件间也能产生相对运动。

参考答案:错3.机械是()和()的总称。

参考答案:机器;机构第一章测试1.运动副是多个构件直接接触且具有确定相对运动的联接。

()参考答案:错2.组成低副的两个构件间是点或线接触。

()参考答案:错3.若将运动链中的一个构件相对固定,运动链则成为机构。

()参考答案:对4.一个构件可以由多个零件组成。

()参考答案:对5.若干构件通过运动副联接而成的可动系统称为运动链。

()参考答案:对6.零件是机构中的运动单元。

()参考答案:错7.在机构自由度计算公式F=3n-2PL-PH中,PL表示机构中低副的数目。

()参考答案:对8.图示机构中存在复合铰链。

()参考答案:对9.运动副是()个构件直接接触且具有确定相对运动的联接。

参考答案:210.图示机构包含()个构件。

参考答案:411.图示机构包含()个运动副。

参考答案:412.图示机构有()个移动副。

参考答案:113.机构运动简图中移动副的表示方法为()。

参考答案:14.平面低副所受的约束数为()。

参考答案:215.图示机构的自由度为()。

参考答案:116.图示机构的自由度为()。

参考答案:117.图示机构的自由度为()。

参考答案:118.图示机构的自由度为()。

参考答案:119.机构中的构件分为()。

参考答案:原动件;机架;从动件第二章测试1.曲柄摇杆机构中,极位夹角可能为0°。

()参考答案:对2.摆动导杆机构中,当曲柄为原动件时压力角总是为0°。

()参考答案:对3.行程速比系数K在某些时候可以小于1。

()参考答案:错4.压力角和传动角一定是互为余角。

()参考答案:对5.压力角越小越有利于机构的传动。

()参考答案:对6.铰链四杆机构含有()个转动副。

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第二节轴的结构设计轴的结构设计包括定出轴的合理外形和全部结构尺寸。

轴的结构主要取决于以下因素:1、轴在机器中的安装位置及形式;2、轴上安装零件的类型、尺寸、数量以及和轴联接的方法;3、载荷的性质、大小、方向及分布情况;4、轴的加工工艺等。

因为影响轴的结构的因素较多,且其结构形式又要随着具体情况的不同而异,所以轴没有标准的结构形式。

设计时,必须针对不同情况进行具体的分析。

轴的结构应满足:1、轴和装在轴上的零件要有准确的工作位置;2、轴上的零件应便于装拆和调整;3、轴应具有良好的制造工艺性等。

一、拟定轴上零件的装配方案所谓装配方案,就是预定出轴上主要零件的装配方向、顺序和相互关系。

轴上零件的装配方案不同,则轴的结构形状也不相同。

设计时可拟定几种装配方案,进行分析与选择。

轴主要由轴颈、轴头和轴身三部分组成,轴上被支承的部分叫轴颈,安装轮毂部分叫轴头,连接轴颈和轴头的部分叫轴身。

二、轴上零件的定位轴向固定为了防止轴上零件受力时发生沿轴向或周向的相对运动,轴上零件除了有游动或空转的要求者外,都必须进行必要的轴向和周向定位,以保证其正确的工作位置。

1、轴上零件的轴向固定零件安装在轴上,要有准确的定位。

各轴段长度的确定,应尽可能使结构紧凑。

对于不允许轴向滑动的零件,零件受力后不要改变其准确的位置,即定位要准确,固定要可靠。

与轮毂相配装的轴段长度, 一般应略小于轮毂宽2~3mm。

对轴向滑动的零件, 轴上应留出相应的滑移距离。

轴上零件的轴向定位是以轴肩、套筒、圆螺母、轴端挡圈和轴承端盖等来保证的。

<1)轴肩与轴环轴肩分为定位轴肩和非定位轴肩两类,利用轴肩定位是最方便可靠的方法,但采用轴肩就必然会使轴的直径加大,而且轴肩处将因截面突变而引起应力集中。

另外,轴肩过多时也不利于加工。

因此,轴肩定位多用于轴向力较大的场合。

定位轴肩的高度h一般取为h=(0.07~0.1>d,d为与零件相配处的轴径尺寸。

为了使零件能靠紧轴肩而得到准确可靠的定位,轴肩处的过渡圆角半径r必须小于与之相配的零件毂孔端部的圆角半径R或倒角尺寸C。

非定位轴肩是为了加工和装配方便而设置的,其高度没有严格的规定,一般取为1~2mm。

注:滚动轴承的定位轴肩高度必须低于轴承内圈端面的高度,以便拆卸轴承,其轴肩的高度可查手册中轴承的安装尺寸。

轴肩与轴环圆螺母和套筒<2)<套筒)套筒固定结构简单,定位可靠,轴上不需开槽﹑钻孔和切制螺纹,因而不影响轴的疲劳强度,一般用于轴上两个零件之间的固定。

如两零件的间距较大时,不宜采用套筒固定,以免增大套筒的质量及材料用量。

因套筒与轴的配合较松,如轴的转速较高时,也不宜采用套筒固定。

<3)圆螺母圆螺母固定可承受大的轴向力,但轴上螺纹处有较大的应力集中,会降低轴的疲劳强度,故一般用于固定轴端的零件,有双圆螺母和圆螺母与止动垫片两种型式。

当轴上两零件间距离较大不宜使用套筒固定时,也常采用圆螺母固定。

<4)轴端挡圈与锥面锥面定心精度高,拆卸容易,能承受冲击及振动载荷;常用于轴端零件的固定,可以承受较大的轴向力,与轴端压板或螺母联合使用,使零件获得双向轴向固定。

轴端挡圈与锥面弹性挡圈<5)弹性档圈结构紧凑、简单,常用于滚动轴承的轴向固定,但不能承受轴向力。

当位于受载轴段时,轴的强度削弱较大。

<6)紧定螺钉和锁紧挡圈轴结构简单,零件位置可调整并兼作周向固定,多用于光轴上零件的固定。

但能承受的载荷较小,不宜于转速较高的轴。

紧定螺钉和锁紧档圈普通平键联接花键联接2、轴上零件的周向固定轴上零件与轴的周向固定所形成的联接,通常称为轴毂联接,轴毂联接的形式多种多样,本节介绍常用的几种。

<1)平键联接平键工作时,靠其两侧面传递转矩,键的上表面和轮毂槽底之间留有间隙。

这种键定心性较好,装拆方便。

但这种键不能实现轴上零件的轴向固定。

<2)花键联接花键联接的齿侧面为工作面,可用于静联接或动联接。

它比平键联接有更高的承载能力,较好的定心性和导向性;对轴的削弱也较小,适用于载荷较大或变载及定心要求较高的静联接、动联接。

<3)成形联接成形联接利用非圆剖面的轴和相应的轮毂构成的轴毂联接,是无键联接的一种形式。

轴和毂孔可做成柱形和锥形前者可传递转矩,并可用于不在载荷作用下的轴向移动的动联接;后者除传递转矩外,还可承受单向轴向力。

成形联接<轴和毂孔是柱形)成形联接<轴和毂孔是锥形)成形联接无应力集中源,定心性好,承载能力高。

但加工比较复杂,特别是为了保证配合精度,最后一道工序多要在专用机床上进行磨削,故目前应用还不广泛。

<4)过盈联接过盈联接是利用零件间的过盈量来实现联接的。

轴和轮毂孔之间因过盈配合而相互压紧,在配合表面上产生正压力,工作时依靠此正压力产生的摩擦力(也称为固持力>来传递载荷。

过盈联接既能实现周向固定传递转矩,又能实现轴向固定传递轴向力。

其结构简单,定心性能好,承载能力大,受变载和冲击载荷的能力好。

常用于某些齿轮、车轮、飞轮等的轴毂联接。

其缺点是承载能力取决于过盈量的大小,对配合面加工精度要求较高,装拆也不方便。

过盈联接弹性环联接过盈联接的配合表面常为圆柱面和圆锥面,前者的装配有压入法和温差法,当过盈量或尺寸较小时,一般用压入法装配,当过盈量或尺寸较大时,或对联接量要求较高时,常用温差法装配。

后者的装配可通过螺纹联接和液压装拆法实现。

螺纹压紧联接使配合面间产生相对的轴向位移和压紧,这种结构常用于轴端;液压装拆是用高压油泵将高压油通过油孔和油沟压入联接的配合面,使轮毂孔径胀大而轴径缩小,同时施加一定的轴向力使之相互压紧,当压至预定的位置时,排除高压油即可,这种装配对配合面的接触精度要求较高,需要高压油泵等专用设备。

另一种由弹性联接所构成的过盈联接,它利用一对或多对内、外锥面贴合的弹性环,当螺母(或螺栓>锁紧时,内环和外环相互压紧,因而形成过盈联接。

三、各轴段直径和长度的确定各轴段所需的直径与轴上载荷的大小有关。

初步确定轴的直径时,通常还不知道支反力的作用点,不能决定弯矩的大小与分布情况,因而还不能按轴所受的具体载荷及其引起的应力来确定轴的直径。

但在进行轴的结构设计前,通常已能求得轴所受的转矩。

因此,可按轴所受的转矩初步估算轴所需的最小直径d min,然后再按轴上零件的装配方案和定位要求,从d min处起逐一确定各段轴的直径。

在实际设计中,轴的直径亦可凭设计者的经验取定,或参考同类机械用类比的方法确定。

有配合要求的轴段,应尽量采用标准直径。

安装标准件(如滚动轴承、联轴器、密封圈等>部位的轴径,应取为相应的标准值及所选配合的公差。

为了使齿轮、轴承等有配合要求的零件装拆方便,并减少配合表面的擦伤,在配合轴段前应采用较小的直径。

为了使与轴作过盈配合的零件易于装配,相配轴段的压入端应制出锥度;或在同一轴段的两个部位上采用不同的尺寸公差。

确定各轴段长度时,应尽可能使结构紧凑,同时还要保证零件所需的装配或调整空间。

轴的各段长度主要是根据各零件与轴配合部分的轴向尺寸和相邻零件间必要的空隙来确定的。

为了保证轴向定位可靠,与齿轮和联轴器等零件相配合部分的轴段长度一般应比轮毂长度短2~3mm。

四、提高轴的强度常用的措施轴上零件的合理布置可改善轴的受力状况,提高轴的强度和刚度。

1、合理布置轴上零件以减小轴的载荷为了减小轴所承受的弯矩,传动件应尽量靠近轴承,并尽可能不采用悬臂的支承形式,力求缩短支承跨距及悬臂长度等。

下图中a>方案较b>方案优。

当转矩由一个传动件输入,再由几个传动件输出时,为了减小轴上扭矩,应将输入件放在中间,而不要置于一端。

下图中,输入扭矩为T1=T2+T3+T4,按图a布置时,轴所受的最大扭矩为T2+T3+T4,若改为图b布置时,轴所受的最大扭矩减小为T3+T4。

2、改进轴上零件的结构以减小轴的载荷通过改进轴上零件的结构也可减小轴上的载荷和改善其应力特征,提高轴的强度和刚度。

下图的两种结构中b>方案(双联>均优于a>方案(分装>,因为a>方案中轴Ⅰ既受弯矩又受扭矩,而b>方案中轴Ⅰ只受扭矩。

所示的轮轴,如把轴毂配合面分为两段(图b>,则可减少轴的弯矩,使载荷分布更趋合理。

a所示卷筒轴工作时,既受弯矩又受转矩作用,当卷筒的安装结构改为图7b时,卷筒轴则只受弯矩作用,且轴向结构更紧凑,因此改变了轴的应力状态。

3、改进轴的结构以减小应力集中的影响轴通常是在变应力条件下工作的,轴的截面尺寸发生突变处要产生应力集中,轴的疲劳破坏往往在此发生,轴的结构应尽量避免形状的突然变化。

为了提高轴的疲劳强度,应尽量减少应力集中源和降低应力集中程度。

为此轴肩处应采用较大的过渡圆角半径r来降低应力集中。

但对定位轴肩,还必须保证零件得到可靠的定位。

当靠轴肩定位的零件的圆角半径很小时,为了增大轴肩处的圆角半径,可采用内凹圆角或加装隔离环。

图所示为几种减轻圆角应力集中例子。

当轴与轮毂为过盈配合时,配合边缘处会产生较大的应力集中。

为了减小应力集中,可在轮毂上或轴上开卸载槽;或者加大配合部分的直径。

因为配合的过盈量愈大,引起的应力集中也愈严重,因而在设计中应合理选择零件与轴的配合。

用盘状铣刀加工的键槽比用键槽铣刀加工的键槽在过渡处对轴的截面削弱较为平缓,因而应力集中较小;渐开线花键比矩形花键在齿根处的应力集中小,在作轴的结构设计时应予以考虑;因为切制螺纹处的应力集中较大,故应尽量避免在轴上受载较大的区段切制螺纹。

4、改进轴的表面质量以提高轴的疲劳强度轴的表面粗糙度和表面强化处理方法也会对轴的疲劳强度产生影响。

轴的表面愈粗糙,疲劳强度也愈低。

因此,应合理减小轴的表面及圆角处的加工粗糙度值。

当采用对应力集中甚为敏感的高强度材料制作轴时,表面质量尤应予以注意。

表面强化处理的方法有:表面高频淬火等热处理;表面渗碳、氰化、氮化等化学热处理;碾压、喷丸等强化处理。

通过碾压、喷丸进行表面强化处理时可使轴的表层产生预压应力,从而提高轴的抗疲劳能力。

五、保证轴的结构工艺性设计轴时,要使轴的结构便于加工、测量、装拆和维修,力求减少劳动量,提高劳动生产率。

为了便于加工,减小加工工具的种类,应使一轴上的圆角半径、键槽、越程槽、退刀槽的尺寸各自应相同。

一根轴上的各个键槽应开在轴的同一母线上。

当有几个花键轴段时,花键尺寸最好也应统一。

为了便于装配,轴的配合直径应圆整为标准值,轴端应加工出倒角(一般为45°>;过盈配合零件轴端应加工出导向锥面。

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